RU2778458C1 - Способ обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами, содержащими химически активные материалы - Google Patents

Способ обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами, содержащими химически активные материалы Download PDF

Info

Publication number
RU2778458C1
RU2778458C1 RU2022100477A RU2022100477A RU2778458C1 RU 2778458 C1 RU2778458 C1 RU 2778458C1 RU 2022100477 A RU2022100477 A RU 2022100477A RU 2022100477 A RU2022100477 A RU 2022100477A RU 2778458 C1 RU2778458 C1 RU 2778458C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
receiver
volume
gas generating
generating device
Prior art date
Application number
RU2022100477A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Афанасьев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Application granted granted Critical
Publication of RU2778458C1 publication Critical patent/RU2778458C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами, содержащими пиротехнические и химически активные материалы, при транспортировке и хранении. К выходному штуцеру газогенерирующего устройства подключают через трубопровод герметичный сосуд-ресивер, при этом его объем и прочность выбирают с запасом исходя из объема и давления опасного газа, генерируемого газогенератором с учетом температуры газа в ресивере, с последующим извлечением газа из сосуда-ресивера путем его стравливания через кран-штуцер трубопровода в технологический стенд для утилизации. Параметры ресивера выбирают из следующего соотношения:
Figure 00000005
Изобретение позволяет повысить зффективность способа обеспечения защиты персонала и населения от воздействия опасных газов газогенерируюших устройств при и после реальных длительных пожаров. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами (газогенераторами), содержащими опасные химически активные материалы, при транспортировке и хранении, в частности к методам обеспечения безопасности персонала и исключения выхода опасных химических и радиоактивных газов в окружающую среду при и после воздействия пожаров в хранилищах, транспортных средствах и т.д.
Во время хранения, транспортировки газогенерирующих устройств с химически активными материалами в случае пожара возникают проблемы е их самопроизвольным срабатыванием и выходом опасного газа, утечками из-за воздействия высокой температуры, которые приводят к нанесению ущерба окружающей среде, персоналу и населению, усложняют утилизацию загрязненных упаковок.
Известен способ обеспечения безопасности обращения с устройствами, содержащими химически активные материалы, например, из описания к патенту RU 2466075 (публик. 10.11.2012) «Автоматически срабатывающий при утечке аварийный контейнер для хранения опасных химических веществ». Для обеспечения безопасности контейнера для хранения опасных химических веществ, в него устанавливают второй контейнер, содержащий сжиженный газ и отверстие, которое сообщается с внешней окружающей средой с возможностью контроля. Когда опасные химические продукты вытекают вследствие аварии, сжиженный газ во втором контейнере выпускается через клапан, управляемый автоматикой, так, что температура в первом контейнере понижается и. следовательно, происходит снижение давления в первом контейнере, чтобы понизить скорость утечки, уменьшить общее количество загрязнения. Это дает возможность увеличить время для проведения аварийных мероприятий по устранению утечки опасных химических веществ и ее последствий.
Конструктивные особенности аварийного контейнера, большие объемы и габариты второго контейнера снижают область его применения. Время охлаждения ограниченно количеством сжиженного газа во втором контейнере. Кроме того, не всегда есть возможность обнаружить вовремя утечку и обеспечить работоспособность системы управления клапаном в пожаре.
Известен другой способ обеспечения безопасности обращения с устройствами, содержащими химически активные материалы, по патенту RU 2415484 (публик. 27,03.2011) «Способ снижения пожаровзрывоопасности газовой среды контейнеров с экологически опасными химически активными материалами». Данный способ обеспечивает эффективное уменьшение вероятности воспламенения или взрыва газовой среды, формирующейся в герметичном объеме контейнера в условиях пожара, при разгерметизации и контакте с воздухом, что достигается за счет химического взаимодействия реагента с горючими компонентами. Способ включает загрузку в контейнер реагента с последующей герметизацией контейнера. Размещение реагента в контейнере осуществляют для химического взаимодействия с ним горючих компонентов тазовой среды, появляющейся в объеме контейнера в условиях пожара. Взаимодействие с реагентом протекает с образованием флегматизаторов. В качестве реагента, который образует с горючими компонентами газовых сред контейнера продукты, являющиеся флегматизаторами, используют оксиды меди и/или оксиды металлов шестой группы периодической системы, по окончании использования реагент выгружают и направляют на регенерацию.
Недостатком известного способа также является невозможность применения для определенных конструкций устройств, например, которые кроме химически активных материалов содержат электровоспламенительные устройства и газогенерирующие пиротехнические составы. которые в рабочем режиме при подаче на них электрического тока или при пожарах обеспечивают генерацию опасных газов с заполнением и с загрязнением ими внутренних объемов контейнера.
Для обеспечения безопасности таких газогенерируюших устройств на случай возникновения пожара в хранилищах, транспортных средствах и т.д., их упаковывают в аварийно-защитные специальные многоконтурные, теплозащитные упаковки (Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние /Н.А. Назарбаев. B.C. Школьник. Э.Г. Батырбеков и др. - Курчатов, 2016, с. 203-206).
Способ обеспечения безопасности обращения с такими устройствами, содержащими химически активные или радиационно-опасные материалы и пиротехнические составы, заключается в реализации мероприятий по размещению газогенераторов в теплозащитных контейнерах для снижения вероятности загорания пиротехнических составов газогенераторов в условиях пожара и выброса опасных газов в окружающую среду.
С этой целью каждый генератор упаковывают в малогабаритный (эксплуатационный) контейнер с некоторыми уровнями защиты газогенераторов от аварийных воздействий (пожар, падение и др.). Затем несколько эксплуатационных контейнеров размещают в крупногабаритных транспортно-защитных устройствах (ТЗУ) массой несколько тонн для групповой защиты от аварийных воздействий (пожар, прострел, падение). Данный способ выбран в качестве прототипа.
Однако, существующие современные контейнеры и упаковки, в том числе и многоконтурные, аттестуются на защиту от пожаров с температурой ~ 800° в течение 30 мин. Воздействия пожаров на упаковки в течение большего времени (>30 мин) должно исключаться организационными мерами по оперативному тушению, однако в большинстве случаев это не может быть обеспечено и опасные газы при пожарах выйдут в окружающую среду. Создание теплозащитных контейнеров, упаковок, обеспечивающих защиту газогенерирующих устройств в течение длительного, реального многочасового пожара ограничивается большими габаритами, массой и стоимостью контейнеров, соответственно и стоимостью их изготовления и перевозки. Для защиты газогенерирующих устройств от реальных пожаров в вагонах, поездах, удаленных от систем пожаротушения, пожарных вагонов (поездов) на несколько десятков километров требуются другие схемы обеспечения безопасности.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение эффективности способа обеспечения защиты персонала и населения от воздействия опасных газов газогенерирующих устройств при и после реальных длительных пожарах.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами, содержащими химически активные материалы, включающем обеспечение мероприятий по снижению в условиях пожаров вероятности выхода в окружающую среду газов из газогенераторов, путем упаковки газогенерирующего устройства в эксплуатационный контейнер и его герметизацию, новым является то, что при упаковке газогенерирующего устройства в эксплуатационный контейнер к выходному штуцеру газогенерирующего устройства подключают через трубопровод герметичный сосуд-ресивер, при этом его объем и прочность выбирают с запасом, исходя из объема и давления опасного газа, генерируемого газогенератором с учетом температуры газа в ресивере, с последующим после пожара извлечением газа из сосуда-ресивера путем его стравливания через кран-штуцер трубопровода в технологический стенд для утилизации, причем параметры ресивера выбирают из следующего соотношения:
Figure 00000001
где:
Vpec - объем ресивера подключенного к газогенерирующему устройству;
PГГ - давление, создаваемое газогенерирующим устройством в объеме VГГ при его аттестации в процессе изготовления;
VГГ - объем газогенерирующей полости в устройстве и техническом оборудовании для определения РГГ;
Ррес - давление в ресивере при аварийном срабатывании газогенерирующего усройсва в пожаре;
Кзап - коэффициент запаса для обеспечения прочности ресивера;
Figure 00000002
- дополнительное проектное увеличение расчетного объема ресивера, компенсирующее рост давления газа при его нагреве в пожаре.
Подключение к газогенератору через трубопровод герметичного сосуда-ресивера позволяет в условиях пожара автоматически перепускать опасный газ из газогенератора в ресивер и исключать выход из этой герметичной системы опасного газа в контейнер и окружающую среду.
Выбор параметров ресивера связан с возможностью обеспечения оптимальных условий для надежною перемещения опасного газа в ресивер, при выполнении условий прочности и герметичности системы газогенератор-ресивер для исключения выброса опасного газа в окружающую среду с возможностью последующей утилизации. Соотношения, приведенные выше, подобраны расчетно-экспериментальным путем,
На фиг. 1 изображена схема размещения газогенерирующего устройства с сосудом-ресивером в эксплуатационном контейнере, где:
1. Газогенерирующее устройство (одно или более).
2.Трубопровод для подсоединения одного и более устройств к ресиверу.
3. Сосуд - ресивер.
4. Кран-штуцер для эвакуации газа после пожара.
5. Эксплуатационный контейнер (упаковка).
Заявляемый способ может быть реализован с использованием существующих эксплуатационных контейнеров, при этом требования к герметичности и прочности их разъемных бюксов. дополнительной теплозащите от длительных пожаров не предъявляются. Способ можно применять для обеспечения безопасности персонала и исключения выхода опасных газов в окружающую среду при реальных длительных пожарах в вагонах, поездах, удаленных от систем пожаротушения, пожарных вагонов (поездов) на несколько десятков километров.
При упаковке газогенерирующего устройства 1 в эксплуатационный контейнер 5 к его выходному штуцеру герметично подсоединяют сосуд-ресивер 3 через термостойкий и прочный трубопровод 2. Можно подсоединить несколько газогенерирующих устройств. Параметры сосуда-ресивера 3 выбирают согласно вышеприведенного соотношения. Например, для реализации способа с газогенераторами у которых
VГГ=2 л (2⋅103 см3) РГГ=20 атм (2 МПа)
и давления в ресивере ≈ 50 атм. объем ресивера составит ≈ 800 см3. Ресивер может изготавливаться из прочной стали. Могут применяться и стандартные баллоны для газов с давлением до 100…150 атм. В случае применения в газогенераторе горючих газов ресивер перед его подключением вакуумируют, устраняя воздух, и заполняют до атмосферного давления инертным газом, например, азотом или соответствующим реагентом-флегматизатором газа, вводимого в ресивер.
Перечень возможных реагентов-флегматизаторов изложен в уровне техники. Увеличивая объем ресивера, располагаемого вне эксплуатационного контейнера, например, в вагоне, хранилище, можно значительно снизить давление опасного газа в системе газогенератор-ресивер при пожарах. Например, при Vpec ≈ 5⋅104 см3 (50 л) давление в системе не будет превышать 1 кг/см2. При кратковременных пожарных воздействиях эксплуатационный контейнер 5 обеспечивает температурную защиту газогенерирующего устройства 1, и оно не срабатывает. В случае длительных пожаров газогенерирующее устройство 1 прогревается до температур воспламенения входящих в него газогенерирующих составов, и оно генерирует опасный газ. При реализации предлагаемого способа опасный газ автоматически перемещается по трубопроводу из газогенерирующего устройства 1 в герметический сосуд-ресивер 3, при этом исключается выброс опасного газа в эксплуатационный контейнер и окружающую среду. После окончания пожара или завершения его тушения опасный газ извлекается из сосуда-ресивера 3 и газогенерирующего устройства 1 путем его стравливания и вакуумирования через кран штуцер 4 трубопровода в технологический стенд, затем его утилизируют.
Соответственно обеспечивается безопасность перевозок в имеющихся контейнерах с исключением выброса опасных газов в окружающую среду даже при многочасовых пожарах.
Ущерб экологии от аварийного выхода в окружающую среду некоторых видов высокотоксичных или радиационно-опасных газов может составлять десятки миллионов рублей. Реализация способа позволит решить эту экологическую проблему, при этом будут сэкономлены большие средства так как не потребуется разрабатывать и изготавливать весьма дорогие (более 1 млн. руб.) и сложные суперконтейнеры с особо высокими уровнями теплозащиты их внутренних объемов при высокотемпературных (более 800°С) и длительных пожарах (несколько часов).

Claims (9)

1. Способ обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами, содержащими химически активные материалы, включающий обеспечение мероприятий по снижению вероятности выхода опасных активных материалов из газогенерирующего устройства в окружающую среду в условиях пожара путем упаковки газогенерирующего устройства в эксплуатационный контейнер и его герметизацию, отличающийся тем, что к выходному штуцеру газогенерирующего устройства, при его упаковке в эксплуатационный контейнер, подключают через трубопровод герметичный сосуд-ресивер, при этом его объем и прочность выбирают с запасом исходя из объема и давления опасного газа, генерируемого устройством с учетом температуры газа в ресивере, причем параметры ресивера выбирают из следующего соотношения:
Figure 00000003
где Vрес - объем ресивера, подключенного к газогенерирующему устройству;
VГГ - обьем газогенерирующей полости в устройстве и техническом оборудовании для определения РГГ;
РГГ - давление, создаваемое газогенерирующим устройством в объеме VГГ при его аттестации в процессе изготовления;
Ррес - давление в ресивере при аварийном срабатывании газогенерирующего устройства в пожаре;
Кзап - коэффициент запаса для обеспечения прочности ресивера;
Figure 00000004
- дополнительное проектное увеличение расчетного объема ресивера, компенсирующее рост давления газа при его нагреве в пожаре.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при наличии в газогенераторе горючих газов с целью снижения вероятности их воспламенения в пожарах ресивер перед его подключением вакуумируют, устраняя воздух, и заполняют до атмосферного давления инертным газом или соответствующим реагентом-флегматизатором газа, вводимого в ресивер.
RU2022100477A 2022-03-10 Способ обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами, содержащими химически активные материалы RU2778458C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2778458C1 true RU2778458C1 (ru) 2022-08-19

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2147686C1 (ru) * 1998-10-01 2000-04-20 Басс Георгий Анатольевич Способ создания инертной среды
RU2214634C2 (ru) * 2001-08-08 2003-10-20 Центр КОРТЭС Система послеаварийной инертизации
RU2415484C1 (ru) * 2009-08-13 2011-03-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ снижения пожаровзрывоопасности газовой среды контейнеров с экологически опасными химически активными материалами
WO2014154752A1 (de) * 2013-03-27 2014-10-02 Areva Gmbh Ventingsystem für das containment einer kerntechnischen anlage
KR101747784B1 (ko) * 2015-12-21 2017-06-19 한국원자력연구원 압축가스 분사를 이용한 수소혼합 유도장치 및 이를 이용한 수소혼합 유도방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2147686C1 (ru) * 1998-10-01 2000-04-20 Басс Георгий Анатольевич Способ создания инертной среды
RU2214634C2 (ru) * 2001-08-08 2003-10-20 Центр КОРТЭС Система послеаварийной инертизации
RU2415484C1 (ru) * 2009-08-13 2011-03-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ снижения пожаровзрывоопасности газовой среды контейнеров с экологически опасными химически активными материалами
WO2014154752A1 (de) * 2013-03-27 2014-10-02 Areva Gmbh Ventingsystem für das containment einer kerntechnischen anlage
KR101747784B1 (ko) * 2015-12-21 2017-06-19 한국원자력연구원 압축가스 분사를 이용한 수소혼합 유도장치 및 이를 이용한 수소혼합 유도방법

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6223587B1 (en) Device and method for permanently controlling the tightness of closing lids of containers for radioactive materials
Tauseef et al. Risks of fire and explosion associated with the increasing use of liquefied petroleum gas
RU2778458C1 (ru) Способ обеспечения безопасности обращения с газогенерирующими устройствами, содержащими химически активные материалы
CN201615335U (zh) 一种硅烷气体转移装置
KR101271332B1 (ko) 위험한 화학 물질의 누출용 회수 장치
Chu et al. Critical assessment on dangerous goods storage container yard of port: Case study of lpg tank container
US20160069515A1 (en) Emergency disposal of storage containers
JP2006300156A (ja) 高圧ガス充填装置
Droste et al. Impact of an exploding LPG rail tank car onto a castor spent fuel cask
Noh et al. Identification of potential hazardous events of unloading system and CO2 storage tanks of an intermediate storage terminal for the Korea clean carbon storage project 2025
CN213936270U (zh) 一种用于燃料电池汽车试验的排空装置
RU2409403C1 (ru) Способ предотвращения воспламенения и взрыва при транспортировании и хранении материалов, выделяющих водород или водородосодержащую газовую смесь
US6435226B1 (en) Method and apparatus for breaching and venting sealed inner containers within a drum
Aneziris et al. Risk assessment for ship-to-ship LNG bunkering
Vagiokas Fire Hazards Of Transportation Of Fuels
CN219775462U (zh) 一种具有应急灭火功能的氢气管束式集装箱
Lee et al. Hazard identification for gaseous hydrogen in storage, transportation, and use
KR101465510B1 (ko) 화학물질 유출을 억제하는 방법 및 시스템
Ordin Mishaps with Oxygen in NASA Operations
Tuśnio et al. Hazards and challenges of using hydrogen as motor vehicle fuel
Ou et al. A discussion of the using of pressure relief devices for on-board high-pressure hydrogen storage tanks
Wright Handling Damaged T Handling Damaged Tank Cars
Salique et al. Risk Assessment of a Gaseous Hydrogen Fueling Station (GHFs)
Wang et al. Consideration of pressure vessels codes and standards for fire emergency rescue in China: Now and future
Imholte et al. DOESC Closure Leak Test Assembly